RU2652604C2 - Способ управления магнитным потоком электрической машины - Google Patents

Способ управления магнитным потоком электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2652604C2
RU2652604C2 RU2016127134A RU2016127134A RU2652604C2 RU 2652604 C2 RU2652604 C2 RU 2652604C2 RU 2016127134 A RU2016127134 A RU 2016127134A RU 2016127134 A RU2016127134 A RU 2016127134A RU 2652604 C2 RU2652604 C2 RU 2652604C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
shaft
stator coils
permanent magnet
coils
Prior art date
Application number
RU2016127134A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Леонидович Мумин
Виктор Владимирович Сумароков
Сергей Борисович Злочевский
Original Assignee
Сергей Борисович Злочевский
Олег Леонидович Мумин
Виктор Владимирович Сумароков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Борисович Злочевский, Олег Леонидович Мумин, Виктор Владимирович Сумароков filed Critical Сергей Борисович Злочевский
Priority to RU2016127134A priority Critical patent/RU2652604C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652604C2 publication Critical patent/RU2652604C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • H02K19/18Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators
    • H02K19/20Synchronous generators having windings each turn of which co-operates only with poles of one polarity, e.g. homopolar generators with variable-reluctance soft-iron rotors without winding

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в улучшении качества выходного напряжения. На статоре располагают две статорные катушки и постоянный магнит. В двух статорных катушках создают переменные магнитные поля, синхронные с вращением вала электрической машины, в результате чего на статорных катушках получают переменные напряжения, которые затем выпрямляют. Кольцевой постоянный магнит располагают в середине статора. Две планшайбы закрепляют на валу в торце статора. Статорные катушки располагают между постоянным магнитом и каждой из планшайб. Магнитный поток постоянного магнита замыкается через два противоположных направления по валу и двум планшайбам на корпусе статора. На планшайбах в местах зазора со статором выполнены n вырезов в виде меандра, а на статоре в местах зазора с двумя планшайбами - аналогичные n вырезов, сдвинутые между собой на полпериода. В результате в каждой из двух статорных катушек при вращении вала создаются периодически возрастающие по линейному закону от нуля до максимума, а затем убывающие до нуля два магнитных потока, замыкающиеся через зазоры. Изменения этих потоков сдвинуты во времени на полпериода. На статорных катушках образуются прямоугольные импульсы напряжения, сдвинутые по фазе между собой на 180°. После двухполупериодного выпрямления импульсов получают два постоянных напряжения разного знака, которые практически не имеют пульсаций и не требуют сглаживания. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электромагнитной тематике, а именно к способам управления бесколлекторными синхронными с постоянными магнитами электрическими машинами.
Известен способ управления синхронным генератором {1} М.М. Кацман «Электрические машины». М.: «Высшая школа» 1990, стр. 97), согласно которому приводом вращают вал, на котором располагают постоянный магнит с северным и южным полюсами, с помощью вращающегося магнита создают переменный магнитный поток, который индуцирует в неподвижной обмотке статора переменное напряжение.
Недостатком такого способа является то, что для получения постоянного напряжения статорное напряжение выпрямляют, при этом напряжение остается пульсирующим в виде синусоидальных положительных полуволн.
Известен способ управления магнитным потоком электромашины, реализованный в устройстве {2}, взятый за прототип, согласно данного способа приводом вращают вал, четное число n=10+4k (где k - целое число, принимающее значение 0, 1, 2, 3 и т.д.) в данном прототипе k=1, следовательно, общее количество постоянных магнитов 28, а на якоре располагают m≤n-2 катушек, в которых при вращении вала создают переменные магнитные потоки, в результате чего в статорных катушках получают переменное напряжение, которое выпрямляют и создают постоянное напряжение. Форма и частота переменных напряжений катушек статора зависит от числа постоянных магнитов n числа катушек статора m и от формы полюсов постоянных магнитов. Для улучшения качества работы устройства указанные постоянные магниты и катушки располагают в нескольких одинаковых секциях.
Недостатком данного способа является сложность реализованного устройства за счет большего числа n>10 полюсов магнитов. При этом выпрямленное напряжение имеет за один оборот вала 2n пульсаций, возникающих в моменты прохождения токов через выпрямительные диоды при максимальных напряжениях в катушках статора. Причем отбор энергии с вала происходит кратковременно в моменты возникших токов через диоды выпрямителя. Поэтому для увеличения КПД и уменьшения амплитуды пульсаций стараются увеличить число n постоянных магнитов и число секций m катушек, что увеличивает сложность устройства.
Заявленное изобретение решает задачу создания способа управления магнитным потоком электрической машины, который обеспечивает упрощение происходящих физических процессов и повышение качества выходного результата.
Для решения поставленной задачи в способ управления магнитным потоком электрической машины, согласно которому используют постоянный магнит и располагают на статоре две статорные катушки, при этом создают в двух статорных катушках переменные магнитные поля, синхронные с вращением вала электрической машины, в результате чего получают на статорных катушках переменные напряжения, которые затем выпрямляют, введена последовательность действий, согласно которой располагают кольцевой постоянный магнит в середине статора, две планшайбы закрепляют на валу в районе торца статора, а две статорные катушки располагают между постоянным магнитом и каждой из планшайб, при этом магнитный поток постоянного магнита замыкают через два противоположных направления по валу и двум планшайбам на корпус статора, кроме того, на планшайбах в местах зазора со статором создают n вырезов в виде меандра, а на статоре в местах зазора с двумя планшайбами создают аналогичные n вырезов, сдвинутые между собой на полпериода, в результате чего в каждой из статорных катушек создают периодически возрастающие по линейному закону от нуля до максимума, а затем убывающие до нуля два магнитных потока, сдвинутые между собой на полпериода, при этом получают на статорных катушках переменные напряжения в виде прямоугольных импульсов, которые при выпрямлении создают постоянные без пульсаций напряжения.
Техническим результатом заявляемого изобретения является значительное упрощение реализуемых, согласно данного способа, устройств, повышение их надежности, повышение КПД электромашин.
Работа по предложенному способу показана на примере работы генератора постоянного напряжения, реализующего данный способ. Конструкция генератора показана на фиг. 1 (вид сбоку), на фиг. 2 показаны виды генератора с двух торцов, на фиг. 3 показаны диаграммы магнитных потоков в катушках статора и выходных напряжений генератора.
Как показано на фиг. 1 и 2, генератор содержит:
1 - привод;
2 - вал;
3 - статор;
4, 5 - планшайбы;
6 - постоянный кольцевой магнит;
7, 8 - статорные катушки.
Обе планшайбы 4, 5 и статор 3 в местах зазора между ними (на торце генератора) имеют вырезы. При числе вырезов n=8 статор и планшайбы имеют вид, показанный на фиг. 3. В этом случае планшайба 4 имеет максимальный зазор со статором 3, а планшайба 5 имеет минимальный зазор со статором. При вращении вала 2 приводом 1 зазоры планшайб периодически плавно изменяются по линейному закону от минимального до максимального значения со сдвигом между собой на полпериода.
Период повторения данного процесса равен
Tn=1/nFo,
где Fo - частота вращения вала.
Кольцевой магнит 6 имеет намагниченность от центра к периферии, при этом образует два полюса «N» и «S». Магнитный поток магнита 6 замыкается через вал 2, через планшайбы 4, 5 на статор 3. При вращении вала 2 магнитный поток магнита 6 периодически перераспределяется между планшайбами 4, 5 по закону изменения их зазоров со статором 3. В результате чего магнитные потоки Ф4,7 и Ф5,8 через планшайбы 4 и 5 имеют вид, показанный на фиг. 3. Магнитный поток Ф4,7 сцепляется со статорной катушкой 7 и индуцирует на ней напряжение, пропорциональное производной U1=-dФ4,7/dt, образуя прямоугольные импульсы. Аналогично на статорной катушке 8 образуются прямоугольные импульсы напряжения U2, противофазные напряжению U1. При двухполупериодном выпрямлении импульсов U1 и U2 получают два постоянных напряжения +U3 и -U4 практически не имеющих пульсаций при линейном изменении магнитных потоков Ф4,7 и Ф5,8. При этом происходит в течение периода вращение вала постоянный отбор энергии с вала в нагрузку генератора, т.к. напряжение U1 поддерживает напряжение +U3 в первые полпериода, а напряжение U2 - во втором полупериоде.
Необходимо отметить по сравнению с прототипом простоту предложенного решения. На валу генератора закреплены только планшайбы 4, 5, а магнит 6 и статорные обмотки 7, 8 расположены на статоре и в процессе работы они не вращаются, что повышает надежность работы генератора и его КПД, т.к. необходимо меньше затрачивать энергии на раскрутку вала и имеет место постоянный отбор энергии с вала в нагрузку.
Литература
1. Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 1990 г., стр. 97, 98.
2. Патент RU 2303849 С1 от 27.07.2007, Бюл. №21.

Claims (1)

  1. Способ управления магнитным потоком электрической машины, согласно которому располагают на статоре две статорные катушки и используют постоянный магнит, при этом создают в двух статорных катушках переменные магнитные поля, синхронные с вращением вала электрической машины, в результате чего получают на статорных катушках переменные напряжения, которые затем выпрямляют, отличающийся тем, что располагают кольцевой постоянный магнит в середине статора, две планшайбы закрепляют на валу в торце статора, а две статорные катушки располагают между постоянным магнитом и каждой из планшайб, при этом магнитный поток постоянного магнита замыкают через два противоположных направления по валу и двум планшайбам на корпус статора, кроме того, на планшайбах в местах зазора со статором создают n вырезов в виде меандра, а на статоре в местах зазора с двумя планшайбами создают аналогичные n вырезов, сдвинутые между собой на полпериода, в результате чего в каждой из двух статорных катушек создают периодически возрастающие по линейному закону от нуля до максимума, а затем убывающие до нуля два магнитных потока, сдвинутые во времени на полпериода, при этом получают на статорных катушках переменные напряжения в виде прямоугольных импульсов, которые при выпрямлении создают постоянные без пульсаций напряжения.
RU2016127134A 2016-07-05 2016-07-05 Способ управления магнитным потоком электрической машины RU2652604C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127134A RU2652604C2 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Способ управления магнитным потоком электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127134A RU2652604C2 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Способ управления магнитным потоком электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652604C2 true RU2652604C2 (ru) 2018-04-27

Family

ID=62045375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127134A RU2652604C2 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Способ управления магнитным потоком электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652604C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU571749A1 (ru) * 1976-03-09 1977-09-05 Предприятие П/Я А-7677 Датчик углоой скорости
SU783914A1 (ru) * 1979-01-05 1980-11-30 Предприятие П/Я А-7677 Синхронный индукторный генератор
GB2287134A (en) * 1994-03-03 1995-09-06 Harold Aspden Magnetic reluctance motor
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
UA91801U (ru) * 2014-03-18 2014-07-10 Микола Іларіонович Трегуб Индукторный бипакетный генератор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU571749A1 (ru) * 1976-03-09 1977-09-05 Предприятие П/Я А-7677 Датчик углоой скорости
SU783914A1 (ru) * 1979-01-05 1980-11-30 Предприятие П/Я А-7677 Синхронный индукторный генератор
GB2287134A (en) * 1994-03-03 1995-09-06 Harold Aspden Magnetic reluctance motor
RU2303849C1 (ru) * 2005-11-01 2007-07-27 Василий Васильевич Шкондин Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами
UA91801U (ru) * 2014-03-18 2014-07-10 Микола Іларіонович Трегуб Индукторный бипакетный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8450963B2 (en) Brushless synchronous machine utilizing third harmonic excitation
RU2437201C1 (ru) Бесконтактная электрическая машина с аксиальным возбуждением
RU166023U1 (ru) Бесконтактный биротативный электромеханический преобразователь
RU2437202C1 (ru) Магнитоэлектрическая бесконтактная машина с аксиальным возбуждением
RU2407135C2 (ru) Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина
RU2719685C1 (ru) Статор электродвигателя
RU2652604C2 (ru) Способ управления магнитным потоком электрической машины
RU2439769C1 (ru) Мехатронная система с четырехфазным вентильно-индукторным двигателем
WO2021025547A1 (ru) Универсальный генератор-двигатель баялиева
RU2392724C1 (ru) Однофазный электрический генератор
RU2414039C1 (ru) Модульная синхронная электрическая машина
RU2478250C1 (ru) Редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2392723C1 (ru) Бесконтактная редукторная магнитоэлектрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
JP2002262531A (ja) 直流発電機
RU2416858C1 (ru) Электрическая редукторная машина с явнополюсным якорем
RU175895U9 (ru) Кольцевая обмотка якоря электрической машины
RU2437200C1 (ru) Бесконтактная редукторная машина с аксиальным возбуждением
RU2477917C1 (ru) Редукторная электрическая машина с полюсным зубчатым индуктором
RU2436221C1 (ru) Бесконтактная магнитоэлектрическая машина с аксиальным возбуждением
RU144223U1 (ru) Магнитоэлектрическая машина
RU2414793C1 (ru) Бесконтактная модульная магнитоэлектрическая машина
JP2010136524A (ja) 回転電機
CN105305670A (zh) 一种用于降低极频和槽频径向电磁激振力的电机
WO2016032364A1 (ru) Электрическая машина
RU2437198C1 (ru) Электрическая редукторная машина с аксиальным возбуждением

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180706